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infotek 2024-11-11 07:54

基于SLM光束整形系统中光学系统像差的研究

空间光调制器(SLM.0003 v1.0) |vzl. ^"-  
应用示例简述 -35;j'a  
1. 系统细节 7cMv/g^ h@  
 光源 |sZHUf_  
— 高斯激光束 BfiD9ka-z  
 组件 '/%H3A#L  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 YZJyk:H\  
— 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 2I{"XB  
 探测器 W=4FFl[  
— 视觉感知的仿真 0Wp|1)ljA  
— 高帽,转换效率,信噪比 }l9llu   
 建模/设计 hK|Ul]qI  
— 场追迹: ={Qi0Pvt  
 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 J<lO= +mg  
)}O8?d`  
2. 系统说明 P0jtp7)7  
8*a&Jl  
g< .qUBPKX  
UJ6v(:z <  
3. 建模&设计结果 C+&l< fM&  
B4 }bVjs  
不同真实傅里叶透镜的结果: "@8li^  
{H'Y `+  
sdmT  
7"D.L-H  
4. 总结 BTrn0  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 ,~W|]/b<q  
 %D "I  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 Dv`c<+q(#  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 D^;Uq8NDKq  
"kqPmeI  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 <p"iY}x[H  
9=2$8JN=(l  
应用示例详细内容 II x#2r  
sCHJ&>m5-  
系统参数 XU7qd:|  
-z(+//K:#  
1. 该应用实例的内容 -A!%*9Z  
u\JNr}bL  
8}| (0mC  
M\Kx'N  
UW EV^ &"x  
2. 仿真任务 $* Kvc$D  
9'q*:&qq  
在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 du^J2m{f  
bA->{OPkT  
3. 参数:准直输入光源 x-3\Ls[I  
/&94 eC  
6)Lk-D  
"snw4if  
4. 参数:SLM透射函数 1|wL\I  
6!FQzFCZq  
pyvSwD5t  
5. 由理想系统到实际系统 cExS7~*  
u;c?d!E  
HHsmLo c4  
 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 &:) Wh[  
 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 +K4}Dmg  
 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 TRq6NB  
 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 @;RXLq/8  
 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 M/K5#8Arj  
8X|-rM{  
D,FkB"ZZE  
n.(FQx.F  
'b{]:Y  
应用示例详细内容 <UQbt N-B\  
ixD)VcD-f  
仿真&结果 w+CA1q<  
kW&TJP+5*  
1. VirtualLab中SLM的仿真 D >tR-  
{{p7 3 'u  
 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 Jg| XH L)  
 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 ~R92cH>L  
 为优化计算加入一个旋转平面 dlTt _.  
[HZv8HU|  
&KRX[2  
Y/zj[>  
2. 参数:双凸球面透镜 ]GQG~ H^  
,nDaqQ-C!!  
#4 pB@_  
 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 V 6reqEh  
 由于对称形状,前后焦距一致。 .OY`Z)SS%  
 参数是对应波长532nm。 AkQ ~k0i}b  
 透镜材料N-BK7。 hZ  
 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 `RL"AH:+  
WEi2=3dV  
z~ /` 1  
03#lX(MB  
G*P#]eO  
81 sG  
3. 结果:双凸球面透镜 '$%l7  
Z}Ft:7   
@r/n F5  
 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 b}TS0+TF  
 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 HRfYl,S,  
 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 _>X+ZlpU:  
b!5~7Ub.No  
xYpd: Sm  
dVT$VQg  
bAtSVu  
4. 参数:优化球面透镜 <lE <f+  
n8ZZ#}Nhg  
1NA.nw.  
 然后,使用一个优化后的球面透镜。 %aVq+kC h  
 通过优化曲率半径获得最小波像差。 i6Emhji  
 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 \n|EM@=eE  
 透镜材料同样为N-BK7。 PBTnIU  
cB}D^O   
fHd#u%63K  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 mSl.mi(JiZ  
N~zdWnSZ@G  
0[?Xxk}s0  
fSvM(3Y<Qh  
5. 结果:优化的球面透镜 :(*V?WI  
)cMh0SGcM1  
&powy7rR  
 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 XYOC_.f1  
 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 68C%B9.b'  
 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 Ig0VW)@  
z/2//mM  
EaY?aAuS:  
<FkFs{(t  
6. 参数:非球面透镜 XrGglBIV  
p}pjfG  
HJ[cM6$2  
 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 XW)lDiJl  
 非球面透镜材料同样为N-BK7。 O23k:=Av  
 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 x@;m8z0  
4*cEag   
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 =|y9UlsD  
`% "\@<  
j@3Q;F0ba  
X[BIA+6  
TpwkD_fg  
7. 结果:非球面透镜 +.b,AqJ/  
9`X\6s  
#rQ2gx4  
 生成期望的高帽光束形状。 2*l/3VW  
 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 h_3E)jc  
 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 M; tqp8  
&d?CCb$|0Y  
8COGsWK  
_FU_Ubkr  
K+K#+RBK  
8. 总结 Z4w!p?Wqa  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 .glA gt  
)e=D(qd  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 u5b|#&-mX  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 Gd xnpE  
E`usknf>l  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 tOd&!HYL  
d_E/8R_$L  
扩展阅读 lc1(t:"[  
}t=!(GOb}  
扩展阅读 b;W3j   
 开始视频 CMG&7(MR  
-     光路图介绍 *:LK8U  
 该应用示例相关文件: li'YDtMKCY  
-     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 J~ zUp(>K  
-     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
;oKZ!ND  
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